Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ IEC TR 60269-5-2022; Страница 38

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 70251-2022 Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Системы управления движением транспортным средством. Требования к испытанию алгоритмов обнаружения и распознавания препятствий Artificial intelligence systems in road transport. Vehicle traffic control systems. Requirements for testing detection and detection algorithms (Настоящий стандарт распространяется на процессы испытания частных алгоритмов, реализованных с использованием методов искусственного интеллекта, подсистемы интерпретации входных данных о дорожной обстановке — алгоритмов обнаружения и распознавания препятствий в системах управления движением высокоавтоматизированными транспортными средствами (ВАТС) высоких уровней автоматизации (4 и выше) (см. [1]). Требования к испытаниям, установленные в настоящем стандарте, допускается применять исключительно к ВАТС категорий L, M и N (см. [2]), эксплуатируемым на автомобильных дорогах. Настоящий стандарт предназначен для применения при проведении всех типов испытаний алгоритмов обнаружения и распознавания препятствий при управлении системами искусственного интеллекта для автоматизированного управления движением ВАТС (СИИАУД ВАТС)) ГОСТ Р 70321.5-2022 Технологии искусственного интеллекта для обработки данных дистанционного зондирования Земли. Алгоритмы искусственного интеллекта для определения характеристик древесно-кустарниковой растительности на космических снимках, получаемых с космических аппаратов оптико-электронного наблюдения. Типовая методика проведения испытаний Artificial intelligence technologies for processing of Earth remote sensing data. Artificial intelligence algorithms for determination the characteristics of wood-shrub vegetation on satellite images obtained from optical-electronic observation satellites. Typical testing procedure (Настоящий стандарт распространяется на алгоритмы искусственного интеллекта для определения характеристик древесно-кустарниковой растительности (далее – алгоритмы ИИ) на космических снимках по ГОСТ Р 59753–2021 (статья 32), получаемых с космических аппаратов оптико-электронного наблюдения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах (далее – снимки). Настоящий стандарт устанавливает типовую методику проведения испытаний алгоритмов ИИ при оценке функциональной корректности по ГОСТ Р 59898–2021 (8.2.3). Настоящий стандарт может быть применен при испытаниях алгоритмов ИИ при проведении оценки соответствия первой, второй или третьей сторон по ГОСТ ISO/IEC 17000. Настоящий стандарт также может быть применен при автономных предварительных и приемочных испытаниях по ГОСТ Р 59792 алгоритмов ИИ, входящих в состав автоматизированных систем. Настоящий стандарт предназначен для применения всеми организациями, участвующими в испытаниях алгоритмов ИИ, независимо от их вида и размера) ГОСТ Р 70321.2-2022 Технологии искусственного интеллекта для обработки данных дистанционного зондирования Земли. Алгоритмы искусственного интеллекта для определения типов жилых зданий на космических снимках, получаемых с космических аппаратов оптико-электронного наблюдения. Типовая методика проведения испытаний Artificial intelligence technologies for processing of Earth remote sensing data. Artificial intelligence algorithms for classifying types of residential buildings on satellite images obtained from optical-electronic observation satellites. Typical testing procedure (Настоящий стандарт распространяется на алгоритмы искусственного интеллекта для определения типов жилых зданий (далее – алгоритмы ИИ) на космических снимках по ГОСТ Р 59753–2021 (статья 32), получаемых с космических аппаратов оптико-электронного наблюдения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах (далее – снимки))
Страница 38
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC TR 60269-52022
Пример 2
Сеть ТТ, 230/400 В
Методика расчета: на основе данных, указанных в IEC 60364-4-41, для значения времени отклю
чения 5 с определяют значение тока по рисунку 16. Максимальное допустимое сопротивление зазем
ления рассчитывают по следующей формуле:
где Ra — полное сопротивление заземления.
Пример 3
Сеть IT, 230/400 В, нераспределенная нейтраль, расчет второго короткого замыкания
в сети
Методика расчета: на основе данных, указанных в IEC 60364-4-41, при U0 = 230 В, для значения
времени отключения 0,4 с определяют значение тока по рисунку 16. Полное сопротивление петли
короткого замыкания рассчитывают по следующей формуле:
21
, <V3U0
8
-
*-’а
Пример 4
Сеть IT, 230/400 В, распределенная нейтраль. Расчет второго короткого замыкания
в сети
Методика расчета: на основе данных, указанных в IEC 60364-4-41, при UQ= 230 В, для значения
времени отключения 0,8 с определяют значение тока по рисунку 16. Полное сопротивление петли
короткого замыкания рассчитывают по следующей формуле:
19 Защита ФЭС
19.1 Общие положения
ФЭС состоят из отдельных фотоэлектрических (ФЭ) модулей, последовательно соединенных в
«цепочки», генерирующих напряжение за счет солнечной энергии, которое является суммой напря
жений каждого элемента. Допускается подключение одной или нескольких цепочек параллельно для
обеспечения более высокого уровня тока. Эти параллельные соединения цепочек называют ФЭ бата
реями. Большие ФЭ генераторы, где несколько ФЭ батарей подключены параллельно для обеспечения
еще более высоких уровней тока, называют ФЭ блоком. Вырабатываемый постоянный ток необходимо
преобразовать в переменный для передачи в электросети, поэтому инвертор (или инверторы) также
рассматривают как часть системы. Необходимо учитывать наличие в ФЭС батарей или других средств
хранения энергии постоянного тока для повышения надежности и предоставления энергии в отсутствие
солнца.
ФЭ модули ограничивают ток и выдерживают любой ток вплоть до их номинального тока короткого
замыкания /sc STC (см. примечание), а также случайные перегрузки по току из-за уровней освещенно сти,
превышающих значение в стандартных испытательных условиях. Следовательно, для защиты ФЭ
модулей от прямых перегрузок по току не требуется предохранителей или устройств защиты от сверх
токов.
Примечание — STC (стандартные испытательные условия): температура ФЭ элемента: 25 °С, освеще
ние: 1000 Вт/м2, коэффициент относительной массы воздуха: AM 1,5.
ФЭ модули получают повреждения при протекании значений обратного тока, превышающих их
способность выдерживать обратный ток /M0D
reverse
1максимальное значение обратного тока указы
вает производитель ФЭ модуля. Обратные токи могут возникать из-за ряда условий, включая затенение и
неисправные ФЭ модули. Последствия протекания обратных токов короткого замыкания приводят к
необратимым повреждениям ФЭ модулей, снижению эффективности, повреждению проводников и
возможным возникновениям электрической дуги и пожару. Поэтому плавкий предохранитель следует
32